FR2985443A1 - Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale - Google Patents

Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale Download PDF

Info

Publication number
FR2985443A1
FR2985443A1 FR1200072A FR1200072A FR2985443A1 FR 2985443 A1 FR2985443 A1 FR 2985443A1 FR 1200072 A FR1200072 A FR 1200072A FR 1200072 A FR1200072 A FR 1200072A FR 2985443 A1 FR2985443 A1 FR 2985443A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
mold
casting
holes
cooling
row
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR1200072A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2985443B1 (fr
Inventor
Philippe Jarry
Olivier Ribaud
Pierre Yves Menet
Pastre Laurent Jouet
Emmanuel Waz
Aurele Mariaux
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Constellium Issoire SAS
Original Assignee
Constellium France SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=47754767&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FR2985443(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Constellium France SAS filed Critical Constellium France SAS
Priority to FR1200072A priority Critical patent/FR2985443B1/fr
Priority to ES13706576.9T priority patent/ES2610582T3/es
Priority to AU2013208852A priority patent/AU2013208852B2/en
Priority to HUE13706576A priority patent/HUE032686T2/hu
Priority to PCT/FR2013/000008 priority patent/WO2013104846A1/fr
Priority to JP2014551662A priority patent/JP6093374B2/ja
Priority to SI201330474A priority patent/SI2802427T1/sl
Priority to US14/370,845 priority patent/US9630244B2/en
Priority to EP13706576.9A priority patent/EP2802427B1/fr
Priority to CA2861064A priority patent/CA2861064C/fr
Priority to CN201380005159.6A priority patent/CN104039478B/zh
Publication of FR2985443A1 publication Critical patent/FR2985443A1/fr
Publication of FR2985443B1 publication Critical patent/FR2985443B1/fr
Application granted granted Critical
Priority to HK15102332.6A priority patent/HK1201783A1/xx
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/12Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
    • B22D11/124Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/04Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
    • B22D11/049Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds for direct chill casting, e.g. electromagnetic casting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • B22D11/20Controlling or regulating processes or operations for removing cast stock
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D30/00Cooling castings, not restricted to casting processes covered by a single main group
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/14Plants for continuous casting

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)

Abstract

L'invention a pour objet un dispositif de refroidissement direct d'un moule de coulée semi-continue verticale de plaques de laminage ou billettes de filage à trempe progressive par double jet, le premier à sensiblement 32° et le second à sensiblement 22°, de façon simultanée et avec sensiblement les mêmes débits et vitesses à partir d'une seule chambre de liquide. L'invention a également pour objet un procédé mettant en oeuvre ledit dispositif en association avec diverses configurations de faux-fonds.

Description

Dispositif de refroidissement à double jet pour moule de coulée semi-continue verticale.
Domaine de l'invention L'invention concerne le domaine de la fabrication de demi-produits tels que les plaques de laminage et les billettes de filage en alliages d'aluminium par coulée semi-continue verticale. Plus précisément, l'invention concerne un dispositif et un procédé de refroidissement direct, à double rangée de jets, assurant une trempe progressive et continue du produit en cours de solidification, et notamment pendant la phase de démarrage de la coulée, de façon à maîtriser et minimiser le phénomène de cambrure, et autorisant un laminage à chaud, ou filage, ultérieur sans sciage préalable du pied de coulée, et ce sans déchirures ou criques. La lingotière peut ou non comporter, sur sa surface travaillante, un insert en graphite afin d'améliorer l'état de surface en régime permanent. Les produits peuvent être destinés à la fabrication de toute application sous forme de tôles, bandes, profilés ou pièces de forge obtenues par extrusion, en particulier la construction aéronautique et aérospatiale, la bande pour emballage, notamment la boîte boisson, la bande pour tôle automobile, la bande pour le bâtiment. Etat de la technique Les plaques de laminage et les billettes de filage sont typiquement fabriquées par coulée dans un moule, ou lingotière, vertical et positionné sur une table de coulée au dessus d'une fosse ou puits de coulée. Le moule est rectangulaire dans le cas des plaques ou cylindrique dans le cas des billettes, à extrémités ouvertes, à l'exception de l'extrémité inférieure fermée en début de coulée par un faux fond qui se déplace en descendant grâce à un descenseur au cours de la coulée de la plaque ou billette, l'extrémité supérieure étant destinée à l'alimentation en métal.
Au démarrage du processus de coulée, le faux fond se trouve dans sa position la plus haute dans le moule. Dès que le métal est versé et refroidi, typiquement au moyen d'eau, le faux fond est descendu à une vitesse prédéterminée Le métal solidifié s'extrait alors par la partie inférieure du moule et la plaque ou billette est ainsi formée. Ce type de moulage dans lequel le métal extrait du moule est refroidi directement par impact d'un liquide de refroidissement est connu sous le nom de coulée semicontinue, typiquement verticale, à refroidissement direct. En coulée semi-continue, la difficulté réside dans la réussite du passage de la vitesse nulle du début de formation du produit à la vitesse de régime permanent. Ce passage se traduit par une déformation du pied de plaque, connue de l'homme du métier sous le nom de cambrure. Si elle est trop prononcée, ce qui se produit lorsque le pied est refroidi trop violemment, la cambrure peut engendrer ce que l'homme du métier appelle des « pissures », qui peuvent parfois dégénérer en « pendaison », c'est-à-dire un coincement de la plaque dans son moule. La cambrure associée à un régime de refroidissement inadapté peut aboutir, de façon moins catastrophique, à la cassure du pied ou à des fentes dans le pied. Ces cassures ou fentes sont tout à fait nuisibles car elles peuvent se propager en régime permanent conduisant de ce fait au rebut du produit, sinon et pour le moins, elles empêchent le laminage à chaud de la plaque sans sciage du pied pour restaurer l'intégrité du produit. Enfin une cambrure qui n'entraîne aucun rebut de coulée se traduit toutefois par des variations de section du produit qui peuvent empêcher le laminage des produits sans sciage du pied. Pour limiter la cambrure il est connu de l'homme du métier qu'il faut extraire moins de chaleur du produit pendant la phase de démarrage de la coulée qu'en régime permanent. Pour cela différentes technologies ont été développées (pulsation, injection de CO2 dans l'eau de démarrage, utilisation de lingotières en Vé et de faux-fonds galbés). Les techniques les plus performantes consistent à réduire suffisamment le débit de refroidissement au démarrage pour obtenir un régime de caléfaction stable, qui extrait beaucoup moins de chaleur que le régime d'ébullition nucléée ou le régime de ruissellement. Par ailleurs il est connu que la vitesse de cambrure est une fonction croissante de la vitesse de démarrage, ce qui conduit à démarrer la coulée à une vitesse qui est généralement inférieure à la vitesse de coulée de régime permanent. Il est donc connu de l'homme du métier que les paramètres les plus importants sont la vitesse de remplissage et la température de coulée, une faible extraction de chaleur au début de la phase de démarrage en utilisant une quantité d'eau suffisamment faible et d'efficacité thermique adaptée en relation avec sa qualité, le choix approprié de la vitesse de démarrage en regard du débit d'eau initial, enfin le choix, en fin de phase de démarrage, de la rampe de montée en vitesse de coulée et d'accroissement du débit d'eau de refroidissement qui permettent d'atteindre les paramètres de vitesse et de refroidissement adaptés au régime permanent de coulée en garantissant la bonne santé du pied et la minimisation de sa cambrure.
Ceci peut être obtenu avec des lingotières connues sous l'appellation de « Waterhole » (moules à trous) dont l'architecture intérieure et les diamètres de trous permettent d'atteindre de très faibles débits tout en garantissant une très bonne uniformité du débit le long du moule.
Ces moules comportent soit une rangée horizontale de trous, soit deux rangées superposées. La demande WO 2005/092540A1 et les brevets US 7,007,739 B2, US 5,518,063, US 5,582,230, et US 5,685,359, de « Wagstaff Inc. » divulguent un système d'arrosage séquentiel, d'abord avec une première rangée de trous à 22° d'incidence, qui permet d'obtenir le régime de caléfaction au démarrage, puis en lui superposant une deuxième rangée de jets issus de trous à 45° qui mettent fin à la caléfaction et assurent un refroidissement suffisant en régime permanent. La forte différenciation entre le régime à une rangée de jets à faible incidence et le régime à arrosage par les deux jets dont un à forte incidence est explicitement revendiquée par « Wagstaff Inc. ». Chacun de ces deux systèmes (à une ou deux rangées telles que ci-dessus) présente des inconvénients : - Les moules du type « Waterhole » à une rangée de trous permettent effectivement d'obtenir un régime de caléfaction à faible débit linéique, mais ils sont très sensibles à la qualité de l'eau. En effet, d'une part le débit linéique minimal accessible avec une seule rangée de trous n'est pas aussi faible que lorsque la moitié seulement des trous arrose le produit, comme dans les moules de « Wagstaff Inc. » commercialisés sous les noms de « EpsilonTM » ou « LHCTM » (ce dernier à insert en graphite sur les faces travaillantes). Par conséquent le point de fonctionnement de ces moules à une rangée de trous est, par construction, plus proche de la transition vers l'ébullition nucléée, soit du point dit de Leidenfrost sur la courbe de Nukiyama connue de l'homme du métier, c'est-à-dire qu'une faible variation de débit le long du moule, de température de l'eau ou de qualité de l'eau, peut aisément faire basculer le point de fonctionnement de la caléfaction vers l'ébullition nucléée. C'est pourquoi ces moules ne peuvent pas être correctement utilisés lorsque l'eau est trop froide, ou lorsque elle est sujette à des variations saisonnières de qualité. - Les moules à refroidissement séquentiel (« EpsilonTM » et « LHCTM » de « Wagstaff Inc. ») sont, quant à eux, beaucoup moins sensibles à la qualité de l'eau, car leur point de fonctionnement est plus éloigné du point de Leidenfrost du fait du très faible débit de démarrage lorsque seulement la moitié des trous arrose le produit, qui plus est à faible incidence. Cependant cette technologie présente plusieurs inconvénients : - Le premier inconvénient de cette technologie, qui revendique explicitement la différenciation entre le premier et le deuxième régime d'arrosage, est le phénomène de double cambrure. En effet, une première cambrure se produit lors du démarrage avec la première rangée de jets à incidence de 22°. Mais une seconde cambrure se produit lors de l'activation des jets à 45°. Il faut savoir que le phénomène mécanique de cambrure ne s'arrête pas brusquement, mais continue à faire sentir ses effets jusque tard au cours de la coulée, soit à lm de longueur de coulée et plus. Ce système d'arrosage séquentiel contribue à allonger significativement ce régime transitoire mécanique de cambrure. Lors du laminage à chaud ultérieur de la plaque, cela se traduit par un risque de fissuration entre la première et la deuxième cambrure et aux rebuts de laminage qui en découlent. Ainsi les moules de l'art antérieur ont ils été optimisés sur le seul critère du recouvrement à la coulée et pas sur le comportement au laminage des pieds de plaque ainsi formés. - Le deuxième inconvénient a trait au bombé de pied, prolongé du fait du très faible débit d'arrosage pendant la première phase de démarrage de coulée. - Le troisième inconvénient est l'incompatibilité de cette technologie avec la coulée d'alliages dits durs. En effet, ceux ci sont souvent caractérisés par une forte sensibilité à la crique à chaud d'une part, et par le fait que des contraintes très élevées y apparaissent rapidement lors du refroidissement. Il est impératif de limiter tous les gradients de température locaux qui peuvent se traduire par des contraintes internes localement très élevées. Or, d'une part la phase d'arrosage à très faible débit est propice à la crique à chaud, et ce pour deux raisons : le temps excessif passé par le métal de surface dans la zone dangereuse de fraction solidifiée (présence d'une fraction liquide résiduelle fragilisante) avant l'impact situé très bas des jets à 22°, et l'espacement excessif entre les jets à 22° qui créent des gradients thermiques locaux propices à l'initiation de criques, d'autre part l'application brutale d'un deuxième arrosage à forte incidence après le régime à faible incidence crée précisément les conditions d'apparition d'un gradient thermique local très élevé et des contraintes qui l'accompagnent. Problème posé La présente invention se propose d'apporter une solution au problème de double cambrure et de qualité du pied de plaque, sans les inconvénients qui ont été notés pour les solutions existantes, entre autres et en particulier pour les alliages durs. Elle vise à optimiser le démarrage de la coulée non seulement sur un critère de recouvrement lors du démarrage, mais aussi sur un critère d'aptitude à la transformation ultérieure par laminage à chaud.
Elle vise également à élargir le domaine d'applicabilité à tous les types d'alliages d' aluminium. On notera à ce titre que tous les alliages d'aluminium dont il est question dans ce qui suit sont désignés, sauf mention contraire, selon les désignations définies par l' « Aluminum Association » dans les « Registration Record Series » qu'elle publie 25 régulièrement. Objet de l'invention L'invention a pour objet un dispositif de refroidissement d'un moule de coulée semi 30 continue verticale à refroidissement direct de plaques de laminage ou billettes de filage, constitué de deux rangées de trous, disposées sur l'ensemble du périmètre interne de la cavité du moule, dans sa partie inférieure de sortie de la plaque ou billette, chacune des rangées de trous étant située dans un plan perpendiculaire à l'axe vertical dudit moule, caractérisé en ce que : a) Les deux rangées de trous sont reliées à une seule et même chambre de liquide de refroidissement aménagée dans le corps dudit moule, b) La première rangée desdits trous, soit la plus haute dans le moule vertical, ou encore la plus en amont pour ce qui est de la distribution du liquide, est reliée à ladite chambre au moyen de canaux permettant la projection dudit liquide de refroidissement sur ladite plaque ou billette avec un angle d'incidence de 32 ± 5 degrés par rapport à l'axe vertical du moule, c) La deuxième rangée desdits trous, soit la plus basse dans le moule vertical, ou encore la plus en aval pour ce qui est de la distribution du liquide, est reliée à ladite chambre au moyen de canaux permettant la projection dudit liquide de refroidissement sur ladite plaque ou billette avec un angle d'incidence de 22 ± 5 degrés par rapport à l'axe vertical du moule, d) Les trous de la deuxième rangée, la plus basse ou encore en aval pour ce qui est de la distribution du liquide, sont disposés sensiblement sur la médiatrice de l'intervalle entre deux trous de la première rangée, soit la plus haute ou la plus en amont, relativement à l'axe vertical du moule, e) Les deux rangées de trous et lesdits canaux sont organisés par rapport à la chambre de liquide de refroidissement pour pouvoir distribuer simultanément ledit liquide avec des débits et des vitesses sensiblement égaux sur les deux rangées de trous, tant pendant la phase de démarrage que pendant le régime permanent de la coulée. De préférence, les deux rangées de trous dudit dispositif de refroidissement sont disposées l'une par rapport à l'autre de façon à produire des jets qui, s'ils sont tendus, forment, à tout instant de la coulée, tant pendant le démarrage que pendant le régime permanent, des impacts sur un plan vertical contenant la face travaillante du moule, espacés l'un de l'autre d'une distance comprise entre 10 et 40 mm selon la direction verticale.
Encore préférentiellement, le diamètre de chacun desdits trous de chaque rangée est de 3 ± 1 mm. Avantageusement, l'espacement entre deux trous adjacents sur une même rangée est compris entre 10 et 30 mm et de préférence entre 11 et 13 mm.
L'invention a également pour objet un procédé de mise en oeuvre dudit dispositif de refroidissement tel que décrit auparavant pour la coulée semi-continue verticale à refroidissement direct de plaques de laminage ou billettes de filage, et tel que le débit total d'eau de refroidissement pour l'ensemble des trous des deux rangées, soit le débit quittant la chambre de liquide de refroidissement, est compris entre 0.3 et 0.8 1/min par cm linéaire de périmètre de moule, au début de la phase transitoire de démarrage de la coulée, phase pendant laquelle le débit de liquide de refroidissement et la vitesse de coulée n'ont pas atteint leur valeur de régime permanent telle que décrite au paragraphe « État de la technique », puis est porté à 1 l/cm/min ou plus en phase de régime permanent de coulée. Plus préférentiellement, ledit débit d'eau au début de la phase transitoire de démarrage de la coulée est compris entre 0.4 et 0.6 l/cm/min. De manière avantageuse, le liquide de refroidissement est amené simultanément sur l'ensemble des trous des deux rangées pendant la phase de démarrage de la coulée, de telle sorte que le phénomène de cambrure se produit de manière progressive, répartie et continue, tout en étant minimisé du fait du débit dudit liquide. Selon un mode de réalisation particulier, le procédé de mise en oeuvre dudit dispositif de refroidissement pour la coulée semi-continue verticale de plaques de laminage utilise un moule de coulée muni d'un faux fond plat.
Selon un mode de réalisation encore plus avantageux, il utilise un moule de coulée muni d'un faux fond galbé, ou encore un moule de coulée muni d'un faux fond plat avec rebord incurvé, de manière, dans les deux cas, à ce que le milieu des faces du produit soit soumis, pendant la phase de démarrage de la coulée, au refroidissement direct par le liquide de refroidissement avant que les régions de la face de laminage les plus éloignées du milieu de face ne soient encore sorties du moule. Enfin, ledit procédé de mise en oeuvre dudit dispositif de refroidissement pour la coulée semi-continue verticale à refroidissement direct de plaques de laminage ou billettes de filage peut utiliser un moule de coulée revêtu, sur sa surface travaillante, d'un insert en graphite.
Description des figures La figure 1 représente la longueur de caléfaction en millimètres, obtenue dans le cas de l'exemple 1, en fonction du débit linéique initial de démarrage de la coulée, en 1/cm de périmètre de moule et par minute, pour trois types de moules de même format 2600 x 350 mm: Un moule à une seule rangée de trous à incidence de jet de 30° (repéré 30, symboles carrés), Un moule à deux rangées de trous à incidences respectivement de 45 et 32° activés simultanément (repéré 45/22, symboles circulaires) Un moule à deux rangées de trous à incidences respectivement de 32 et 22°, selon l'invention (repéré 32/22, astérisques). La figure 2 représente la variation de la température de surface des plaques de l'exemple 1, mesurée sensiblement à mi-largeur en sortie du moule, en °C, en fonction du même débit et pour les mêmes moules repérés de la même façon que 15 précédemment. On y distingue trois zones : la zone I sans caléfaction, la zone II à caléfaction stable et bonne santé du pied de coulée, la zone III avec caléfaction mais fissuration à chaud du pied. 20 La figure 3 représente l'évolution de la cambrure, obtenue dans le cas de l'exemple 1, en millimètres, en fonction du débit linéique initial de démarrage de la coulée, en 1/cm linéaire de périmètre de moule et par minute, pour trois types de moules identiques aux précédents et repérés de la même façon. 25 La figure 4 représente la taille des cellules de solidification, en iim, en fonction de la distance à la peau de coulée, en mm, obtenues en régime permanent sur une plaque de l'exemple 2. Les symboles en astérisque sont relatifs au moule à deux rangées de trous d'incidences 32° et 22° et à insert graphite, selon l'invention, les symboles en cercle à un moule LHCTM de « Wagstaff » à deux rangées de trous 30 d'incidences 45° et 22°. La figure 5 représente les formes typiques de bandes obtenues par laminage à chaud d'un pied de plaque (seule une demi-largeur est dessinée), à gauche à partir d'une plaque coulée avec un moule selon l'invention, à droite avec un moule LHCTM de « Wagstaff » 45/22 à refroidissement séquentiel pendant la phase de démarrage de constitution du pied.
La figure 6 représente une vue en coupe d'un moule selon l'invention, muni d'un insert en graphite 1 sur la face travaillante, son unique chambre à eau en 2, la plaque coulée 3 étant représentée à l'extrémité gauche inférieure de la coupe, en grisé uniforme, avec les deux faisceaux incidents à 32 et 22° de liquide de refroidissement, respectivement 4 et 5.
Description de l'invention Pour que le produit soit tout d'abord arrosé par un débit très faible, on utilise le système de deux rangées de jets.
Mais la demanderesse a constaté qu'il suffit de diviser le débit entre deux rangées de jets activées simultanément pour obtenir l'effet de caléfaction souhaité. Point n'est besoin d'une activation séquentielle des deux rangées de jets. Elles sont donc activées simultanément afin d'éviter l'inconvénient noté pour l'arrosage séquentiel, à savoir le phénomène de double cambrure et la prolongation exagérée du régime mécanique transitoire de démarrage qui donne naissance à un bombé de pied prolongé. L'angle d'incidence des jets est un paramètre essentiel de l'invention. L'incidence de la première rangée de jets qui arrose le produit est la plus directe. Or la demanderesse a constaté que si cette incidence est trop directe, comme tel est le cas à 45°, elle déstabilise le film de caléfaction obtenu. La première rangée de jets qui arrose le produit doit donc avoir une incidence de l'ordre de 32 ± 5° pour permettre l'établissement d'un régime stable de caléfaction. La deuxième rangée de jets doit donc avoir une incidence encore plus faible, et telle que la distance d'impact entre les deux rangées de jets soit suffisante pour que le régime de caléfaction ait le temps de s'établir. Deux rangées de jets trop proches sont en fait équivalentes à une rangée unique de jets. Typiquement la deuxième rangée de jets a une incidence de l'ordre de 22 ± 5° de façon à ce que la distance verticale entre les impacts des jets issus de chacune des deux rangées soit comprise entre 10 et 40 mm. Ainsi obtient-on un effet de trempe progressive spatialement avec un refroidissement modéré, obtenu par une première rangée, puis par une deuxième rangée de jets une vingtaine de millimètres plus bas. La progressivité spatiale de la trempe peut être améliorée dans le sens latéral par l'utilisation de faux fonds galbés ou à rebords incurvés. Mais l'invention consiste aussi à obtenir un effet de trempe progressive temporellement, grâce à une augmentation progressive et simultanée du débit d'eau 10 sur les deux rangées de jets, qui permet d'éviter le phénomène de double cambrure inhérent à la technologie de jets séquentiels. Cela permet également de guérir les points de faiblesse vis-à-vis de la crique à chaud qui sont situés entre les jets de la première rangée du fait de leur espacement. Ces points chauds sont rapidement refroidis par la deuxième série de jets à faible 15 incidence, disposés sensiblement sur la médiatrice de l'intervalle entre les jets de la première rangée, ce qui permet une trempe progressive de la surface du métal. La demanderesse a constaté que l'utilisation de rangées de jets d'incidence 32° et 22° permettait d'obtenir un régime de caléfaction stable pour des eaux froides (jusqu'à 10°C) et pour des débits linéiques significativement plus élevés (jusqu'à 0.6 20 l/cm/min) que pour les technologies existantes. Le régime de démarrage obtenu est ainsi extrêmement robuste, garantissant un taux de recouvrement proche de 100 % à la coulée. Il a de plus été montré lors du laminage à chaud de plaques non sciées l'absence complète de criques en extrémité et en rives, grâce à l'intégrité de la semelle et à l'absence de perturbation de la section liée au phénomène de double 25 cambrure. La demanderesse a de plus constaté que, lors de la coulée d'alliages durs, les fentes de surface en régime permanent, observées dans le cas d'un moule à simple rangée de jets, sont éliminées avec un moule à deux rangées de jets à 32° et 22° d'incidence. 30 Dans ses détails, l'invention sera mieux comprise à l'aide des exemples ci-après, qui n'ont toutefois pas de caractère limitatif.
Exemples Exemple 1 Des plaques de laminage au format 2600 mm x 350 mm en alliage du type AA7449 ont été coulées avec des moules à trous pour refroidissement par eau (« Waterhole ») de différents types : Un moule à une seule rangée horizontale de trous de diamètre 3.2 mm espacés entre eux de 6 mm, avec une incidence de jet d'eau de refroidissement sur la plaque en sortie de moule de 30° par rapport à l'axe vertical. Des débits linéiques d'eau de refroidissement, au démarrage de la coulée, de 0.45 à 0.51 1 par cm linéaire de périmètre de moule /min. ont été testés. Le débit a ensuite été accru pour atteindre 1 l/cm/min. en régime permanent. Un moule à deux rangées de trous horizontales superposées, activées simultanément, tous les trous ayant un diamètre de 3.2 mm et étant espacés entre eux sur chaque rangée de 12 mm, et tel que les impacts des jets issus de ces deux rangées soient distants les uns des autres selon l'axe vertical de 18 mm, chacun des trous de la rangée inférieure étant disposé sensiblement sur la médiatrice de l'intervalle entre deux trous de la rangée supérieure.
L'incidence, ici simultanée, des jets d'eau de refroidissement sur la plaque en sortie de moule, était de 45° et 22° par rapport à l'axe vertical. Des débits linéiques totaux (soit pour l'ensemble des trous des deux rangées) d'eau de refroidissement, au démarrage de la coulée, de 0.55 à 0.60 1 par cm linéaire de périmètre de moule /min ont été testés. Le débit a ensuite été accru pour atteindre 1 25 l/cm/min. en régime permanent. Un moule selon l'invention, à deux rangées de trous horizontales superposées, tous les trous ayant un diamètre de 3.2 mm et étant espacés entre eux sur chaque rangée de 12 mm, chacun des trous de la rangée inférieure étant disposé sensiblement sur la médiatrice de l'intervalle entre deux trous de la rangée 30 supérieure. Les incidences des jets d'eau de refroidissement, activés simultanément, sur la plaque en sortie de moule étaient de 32° et 22° par rapport à l'axe vertical créant des impacts séparés verticalement d'une distance de 18 mm.
Des débits linéiques totaux (soit pour l'ensemble des trous des deux rangées) d'eau de refroidissement, au démarrage de la coulée, de 0.45 à 0.60 1 par cm linéaire de périmètre de moule /min. ont été testés. Le débit a ensuite été accru pour atteindre 1 l/cm/min. en régime permanent.
La température de l'eau de refroidissement était de 15 ± 2°C dans les trois cas. On a mesuré dans tous les cas la longueur de caléfaction en sortie de moule par la méthode connue sous le nom de « ISTM » (« Ingot Surface Temperature Measurement ») qui consiste à mesurer la température de surface de la plaque en piquant un thermocouple de contact sur ladite surface sous l'impact du jet inférieur de refroidissement, à enregistrer la température au cours d'une descente de 5 mm de la plaque, puis à renouveler l'opération tout au long de la phase transitoire de démarrage de la coulée. La courbe de température en fonction de la longueur de plaque coulée présente un palier à partir de l'origine dont la fin relativement brutale correspond à la fin de la caléfaction pour une longueur correspondant à la « longueur de caléfaction » reportée en ordonnée en figure 1 en fonction du débit linéique de démarrage. On note que la caléfaction n'est obtenue, pour un moule à simple rangée de jets à incidence de 30° (repère 30), que pour un débit linéique de démarrage inférieur ou égal à 0.45 l/cm/min. Dans le cas des moules à double rangée de jets (repéré 45/22 et selon l'invention repéré 32/22) celle-ci peut être obtenue pour des débits linéiques de démarrage jusqu'à 0.6 l/cm/min. Ainsi, pour une température d'eau donnée, les moules à double rangée de jets (activés simultanément) permettent d'obtenir une caléfaction stable pour des débits de démarrage plus élevés qu'un moule à simple rangée de jets. Il n'y a pas d'influence significative des angles d'incidence sur la longueur coulée affectée par la caléfaction au démarrage. On a également mesuré la température de surface des plaques, sensiblement à 30 mi largeur en sortie de moule, par la méthode connue sous le nom de « ISTM » déjà mentionnée. Sa valeur est reportée en ordonnée, toujours en fonction du débit linéique de démarrage et pour les même moules que ci-dessus, en figure 2, où l'on distingue trois zones : la zone I sans caléfaction, la zone II à caléfaction stable et bonne santé du pied de coulée, la zone III avec caléfaction mais fissuration à chaud du pied. On note que cette température est beaucoup plus stable en fonction du débit d'eau dans le cas du moule à double rangée de jets d'incidences 32° et 22° activés simultanément, selon l'invention (repère 32/22), que dans celui du moule à double rangée de jets d'incidences 45° et 22° activés simultanément (repéré 45/22) qui donne lieu à fissuration à chaud du pied à faible débit (0.55 l/cm/min.), ce qui réduit la plage de fonctionnement à un domaine très restreint, et que dans le cas du moule à simple rangée de jets à 30° qui ne permet pas d'obtenir de caléfaction stable pour des débits d'eau strictement supérieurs à 0.451/cm/min à cette température d'eau. Cette forte sensibilité de la température de surface du produit au débit linéique de démarrage est attribuée par la demanderesse respectivement à la déstabilisation du film de caléfaction par les jets à 45° et au manque de progressivité du refroidissement dans le cas du moule à simple rangée de jets à 30°.
Ainsi la configuration des moules de l'art antérieur, à double rangée de jets d'incidences 45° et 22° (repère 45/22) est inadaptée à la coulée d'alliages durs, même en l'absence de séquencement des jets. En comparaison le moule selon l'invention (repère 32/22) peut être utilisé pour des débits linéiques entre 0.4 et 0.6 l/cm/min, ce qui est particulièrement avantageux car 20 cette large plage de débits permet notamment de compenser une variation éventuelle de température de l'eau. En résumé, le moule selon l'invention permet d'obtenir une caléfaction stable dans le domaine de températures de surface de produit optimales et dans un large intervalle de débits de démarrage, ce que ne permettent pas les autres types de moule de l'art 25 antérieur. Enfin, on a mesuré et enregistré la cambrure obtenue sur la plaque à l'aide d'une « caméra vidéo ». Sa valeur, soit la longueur dont se soulève le bord de la plaque, est reportée en ordonnée en figure 3, toujours en fonction du débit linéique 30 de démarrage et pour les mêmes moules que précédemment. On y relève que la cambrure obtenue avec le moule selon l'invention (repère 32/22) est significativement plus faible que celle obtenue avec les autres moules pour des débits de démarrage inférieurs à 0.6 l/cm/min, ce qui montre l'intérêt de la trempe progressive obtenue avec cette technologie d'arrosage à deux jets simultanés à incidences optimisées. Exemple 2 Des plaques de laminage au format 1810 mm x 510 mm en alliage du type AA3104 ont été coulées à la vitesse de 55 mm/min avec des moules de deux types : Un moule selon l'invention, à deux rangées de trous horizontales superposées, activées simultanément (incidences 32 et 22°), tous les trous ayant un diamètre de 3.2 mm et étant espacés entre eux sur chaque rangée de 12 mm, et générant des impacts sur le produit distants verticalement d'environ 18mm, chacun des trous de la rangée inférieure étant disposé sur la médiatrice de l'intervalle entre deux trous de la rangée supérieure. Le moule était muni d'un insert en graphite sur toutes ses surfaces travaillantes.
Un moule LHCTM de « Wagstaff », dont les impacts des jets étaient également distants verticalement de 18 mm. La température de l'eau de refroidissement était de 15 ± 2°C. On a mesuré, dans la partie de la plaque correspondant au régime permanent de coulée, la taille des cellules de solidification à l'aide de l'algorithme d'analyse d'images p*, à différentes distances de la peau de coulée. Cet algorithme p* est parfaitement décrit dans les publications de Ph. Jarry, M. Boehm et S. Antoine, « Quantification of spatial distribution of as-cast microstructural features. », Light Metals 2001, New Orleans, TMS. Proceedings edités par J.L. Anjier, ainsi que de Ph. Jarry et A. Johansen, « Characterisation by the p* method of eutectic aggregates spatial distribution in 5xxx and 3xxx aluminium alloys cast in wedge moulds and comparison with sdas measurements. », Solidification of Aluminum Alloys Symposium, Light Metals 2004, Charlotte, TMS. Proceedings édités par Men G. Chu, Douglas A. Granger et Qingyou Han.
Les résultats sont rapportés en figure 4, présentant la taille des cellules de solidification, en !lm, en fonction de la distance à la peau de coulée, en mm, les symboles en astérisque étant relatifs au moule selon l'invention, les symboles en cercle au moule LHC du type « Wagstaff ».
On y constate que le moule selon l'invention permet d'obtenir une structure de coulée, en périphérie de plaque, présentant des tailles de cellule comparables (à 2 pun près) à celles obtenues avec le moule LHCTM, et une épaisseur de zone corticale semblable, inférieure à 10 mm. La réponse métallurgique obtenue est donc sensiblement identique à celle que permet le moule LHCTM. Exemple 3 Des plaques de laminage au format 1670 mm x 610 mm, en alliage du type AA5182, 10 ont été coulées avec les mêmes configurations de moules que pour l'exemple 2. Les plaques ont ensuite été laminées à chaud sans sciage des pieds de coulée. Les formes typiques des bandes obtenues sont représentées en demi-largeur en figure 5, à gauche dans le cas de la plaque coulée avec un moule selon l'invention 15 (refroidissement par arrosage à deux jets simultanés à incidences optimisées 32°/22° et insert en graphite sur toutes les faces travaillantes), à droite avec un moule LHCTM de « Wagstaff Inc.» utilisé au démarrage avec un refroidissement séquentiel à 22 puis 45°. On y observe que des criques de rives se sont produites dans ce dernier cas en raison 20 des variations de section du produit liées aux deux cambrures générées, pour la première, par la première séquence d'arrosage à 22° d'incidence et, pour la deuxième, par la superposition de la deuxième séquence à 45° d'incidence. La plaque produite par le moule selon l'invention présente une cambrure simple et répartie qui ne génère de ce fait aucune crique lors du laminage à chaud. 25 30

Claims (12)

  1. REVENDICATIONS1. Dispositif de refroidissement d'un moule de coulée semi-continue verticale à refroidissement direct de plaques de laminage ou billettes de filage, constitué de deux rangées de trous, disposées sur l'ensemble du périmètre interne de la cavité du moule, dans sa partie inférieure de sortie de la plaque ou billette, chacune des rangées de trous étant située dans un plan perpendiculaire à l'axe vertical dudit moule, caractérisé en ce que : a) Les deux rangées de trous sont reliées à une seule et même chambre de liquide de refroidissement aménagée dans le corps dudit moule, b) La première rangée desdits trous, soit la plus haute dans le moule vertical, ou encore la plus en amont pour ce qui est de la distribution du liquide, est reliée à ladite chambre au moyen de canaux permettant la projection dudit liquide de refroidissement sur ladite plaque ou billette avec un angle d'incidence de 32 ± 5 degrés par rapport à l'axe vertical du moule, c) La deuxième rangée desdits trous, soit la plus basse dans le moule vertical, ou encore la plus en aval pour ce qui est de la distribution du liquide, est reliée à ladite chambre au moyen de canaux permettant la projection dudit liquide de refroidissement sur ladite plaque ou billette avec un angle d'incidence de 22 ± 5 degrés par rapport à l'axe vertical du moule, d) Les trous de la deuxième rangée, la plus basse ou encore en aval pour ce qui est de la distribution du liquide, sont disposés sensiblement sur la médiatrice de l'intervalle entre deux trous de la première rangée, soit la plus haute ou la plus en amont, relativement à l'axe vertical du moule, e) Les deux rangées de trous et lesdits canaux sont organisés par rapport à la chambre de liquide de refroidissement pour pouvoir distribuer simultanément ledit liquide avec des débits et des vitesses sensiblement égaux sur les deux rangées de trous, tant pendant la phase de démarrage que pendant le régime permanent de la coulée.
  2. 2. Dispositif de refroidissement selon la revendication 1 caractérisé en ce que les deux rangées de trous sont disposées l'une par rapport à l'autre de façon à produire des jets qui, s'ils sont tendus, forment, à tout instant de la coulée, tantpendant le démarrage que pendant le régime permanent, des impacts sur un plan vertical contenant la face travaillante du moule, espacés les uns des autres d'une distance comprise entre 10 et 40 mm selon la direction verticale.
  3. 3. Dispositif de refroidissement selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que le diamètre de chacun desdits trous de chaque rangée est de 3 ± 1 mm.
  4. 4. Dispositif de refroidissement selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que l'espacement entre deux trous adjacents sur une même rangée est compris entre 10 et 30 mm.
  5. 5. Dispositif de refroidissement selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que l'espacement entre deux trous adjacents sur une même rangée est compris entre 11 et 13 mm.
  6. 6. Procédé de mise en oeuvre dudit dispositif de refroidissement selon l'une des revendications 1 à 5 pour la coulée semi-continue verticale à refroidissement direct de plaques de laminage ou billettes de filage, caractérisé en ce que le débit total d'eau de refroidissement pour l'ensemble des trous des deux rangées, soit le débit quittant la chambre de liquide de refroidissement, est compris entre 0.3 et 0.8 1/min par cm linéaire de périmètre de moule, au début de la phase transitoire de démarrage de la coulée, c'est-à-dire la phase pendant laquelle le débit de liquide de refroidissement et la vitesse de coulée n'ont pas atteint leur valeur de régime permanent, puis est porté à 1 1/cm/min ou plus en phase de régime permanent de coulée.
  7. 7. Procédé selon la revendication 6 caractérisé en ce que ledit débit d'eau au début de la phase transitoire de démarrage de la coulée est compris entre 0.4 et 0.6 1/cm/min.
  8. 8. Procédé selon l'une des revendications 6 ou 7 caractérisé en ce que le liquide de refroidissement est amené simultanément sur l'ensemble des trous des deux rangées pendant la phase de démarrage de la coulée.
  9. 9. Procédé de mise en oeuvre dudit dispositif de refroidissement selon l'une des revendications 6 à 8, pour la coulée semi-continue verticale de plaques de laminage, caractérisé en ce qu'il utilise un moule de coulée muni d'un faux fond plat.
  10. 10. Procédé de mise en oeuvre dudit dispositif de refroidissement selon l'une des revendications 6 à 8, pour la coulée semi-continue verticale de plaques de laminage, caractérisé en ce qu'il utilise un moule de coulée muni d'un faux fond galbé, de manière à ce que le milieu des faces du produit soit soumis, pendant la phase de démarrage de la coulée, au refroidissement direct par le liquide de refroidissement avant que les régions de la face de laminage les plus éloignées du milieu de face ne soient encore sorties du moule.
  11. 11. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il utilise un moule de coulée muni d'un faux fond plat avec rebord incurvé, de manière à ce que le milieu des faces du produit soit soumis, pendant la phase de démarrage de la coulée, au refroidissement direct par le liquide de refroidissement avant que les régions de la face de laminage les plus éloignées du milieu de face ne soient encore sorties du moule.
  12. 12. Procédé de mise en oeuvre dudit dispositif de refroidissement pour la coulée semi-continue verticale à refroidissement direct de plaques de laminage ou billettes de filage selon l'une des revendications 6 à 11 caractérisé en ce qu'il utilise un moule de coulée revêtu, sur sa surface travaillante, d'un insert en graphite.
FR1200072A 2012-01-10 2012-01-10 Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale Active FR2985443B1 (fr)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1200072A FR2985443B1 (fr) 2012-01-10 2012-01-10 Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale
SI201330474A SI2802427T1 (sl) 2012-01-10 2013-01-08 Hladilna naprava z dvema šobama za polkontinuirno navpično livarsko formo
EP13706576.9A EP2802427B1 (fr) 2012-01-10 2013-01-08 Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale
HUE13706576A HUE032686T2 (hu) 2012-01-10 2013-01-08 Kétsugaras hûtõberendezés félfolyamatos függõleges öntõformához
PCT/FR2013/000008 WO2013104846A1 (fr) 2012-01-10 2013-01-08 Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale
JP2014551662A JP6093374B2 (ja) 2012-01-10 2013-01-08 垂直型半連続鋳造用鋳型のための二重噴流式冷却装置
ES13706576.9T ES2610582T3 (es) 2012-01-10 2013-01-08 Dispositivo de enfriamiento de doble chorro para molde de colada semicontinua vertical
US14/370,845 US9630244B2 (en) 2012-01-10 2013-01-08 Double-jet cooling device for semicontinuous vertical casting mould
AU2013208852A AU2013208852B2 (en) 2012-01-10 2013-01-08 Double-jet cooling device for semicontinuous vertical casting mould
CA2861064A CA2861064C (fr) 2012-01-10 2013-01-08 Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale
CN201380005159.6A CN104039478B (zh) 2012-01-10 2013-01-08 用于立式半连续铸造模具的双喷射冷却设备
HK15102332.6A HK1201783A1 (en) 2012-01-10 2015-03-09 Double-jet cooling device for vertical semicontinuous casting mould

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1200072A FR2985443B1 (fr) 2012-01-10 2012-01-10 Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2985443A1 true FR2985443A1 (fr) 2013-07-12
FR2985443B1 FR2985443B1 (fr) 2014-01-31

Family

ID=47754767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1200072A Active FR2985443B1 (fr) 2012-01-10 2012-01-10 Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9630244B2 (fr)
EP (1) EP2802427B1 (fr)
JP (1) JP6093374B2 (fr)
CN (1) CN104039478B (fr)
AU (1) AU2013208852B2 (fr)
CA (1) CA2861064C (fr)
ES (1) ES2610582T3 (fr)
FR (1) FR2985443B1 (fr)
HK (1) HK1201783A1 (fr)
HU (1) HUE032686T2 (fr)
SI (1) SI2802427T1 (fr)
WO (1) WO2013104846A1 (fr)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106363116B (zh) * 2016-08-27 2017-12-08 安徽长青电子机械(集团)有限公司 一种自动喷墨吸尘式扣件锻压装置
US11883876B2 (en) 2017-06-12 2024-01-30 Wagstaff, Inc. Dynamic mold shape control for direct chill casting
CN109269181B (zh) * 2018-08-03 2020-11-20 浙江巨海工具厂 一种机械工件加工后用的旋转式喷射冷却设备
US11717882B1 (en) * 2022-02-18 2023-08-08 Wagstaff, Inc. Mold casting surface cooling

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1138627A (fr) * 1955-12-16 1957-06-17 Electro Chimie Soc D Procédé pour le refroidissement des lingots obtenus en coulée continue des métaux, et lingotières pour la mise en oeuvre de ce procédé
US5518063A (en) * 1994-02-25 1996-05-21 Wagstaff, Inc. Direct cooled metal casting apparatus
WO2002040199A2 (fr) * 2000-11-15 2002-05-23 Alcan International Limited Procede et appareil de refroidissement de lingots lors de la coulee de metaux en premiere fusion
US20060032559A1 (en) * 2002-07-08 2006-02-16 Shigeru Mikubo Method for producing aluminum alloy having improved semi-solid molding capability and billet thereof

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3948310A (en) 1974-08-12 1976-04-06 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Bottom block for D.C. casting of aluminum rolling ingots
JPS5923899B2 (ja) * 1978-03-16 1984-06-05 昭和軽金属株式会社 金属の半連続鋳造用鋳型
GB2177633A (en) 1985-07-18 1987-01-28 Aluminum Co Of America A block for starting the process of continuous casting of molten metal
NO177219C (no) * 1993-05-03 1995-08-09 Norsk Hydro As Stöpeutstyr for stöping av metall
US6158498A (en) * 1997-10-21 2000-12-12 Wagstaff, Inc. Casting of molten metal in an open ended mold cavity
JP3765535B2 (ja) * 2002-01-18 2006-04-12 住友軽金属工業株式会社 アルミニウム鋳塊の連続鋳造方法
US7007739B2 (en) 2004-02-28 2006-03-07 Wagstaff, Inc. Direct chilled metal casting system
US7011140B1 (en) 2004-10-28 2006-03-14 Alcoa Inc. Gas enhanced controlled cooling ingot mold
US20090050290A1 (en) 2007-08-23 2009-02-26 Anderson Michael K Automated variable dimension mold and bottom block system
CN101972839A (zh) * 2010-11-12 2011-02-16 西南铝业(集团)有限责任公司 一种解决大规格铸锭皮下裂纹的辅助方法及结晶器
WO2012126108A1 (fr) * 2011-03-23 2012-09-27 Novelis Inc. Réduction de l'ondulation en bout au moyen d'un écoulement d'eau pulsatoire dans la coulée sous pression
CN202045348U (zh) * 2011-03-30 2011-11-23 金川集团有限公司 一种立式半连铸双层水腔结晶器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1138627A (fr) * 1955-12-16 1957-06-17 Electro Chimie Soc D Procédé pour le refroidissement des lingots obtenus en coulée continue des métaux, et lingotières pour la mise en oeuvre de ce procédé
US5518063A (en) * 1994-02-25 1996-05-21 Wagstaff, Inc. Direct cooled metal casting apparatus
WO2002040199A2 (fr) * 2000-11-15 2002-05-23 Alcan International Limited Procede et appareil de refroidissement de lingots lors de la coulee de metaux en premiere fusion
US20060032559A1 (en) * 2002-07-08 2006-02-16 Shigeru Mikubo Method for producing aluminum alloy having improved semi-solid molding capability and billet thereof

Also Published As

Publication number Publication date
ES2610582T3 (es) 2017-04-28
US9630244B2 (en) 2017-04-25
JP6093374B2 (ja) 2017-03-08
SI2802427T1 (sl) 2017-02-28
AU2013208852B2 (en) 2017-07-20
CN104039478B (zh) 2016-12-21
HUE032686T2 (hu) 2017-10-30
JP2015503452A (ja) 2015-02-02
AU2013208852A1 (en) 2014-08-07
CN104039478A (zh) 2014-09-10
FR2985443B1 (fr) 2014-01-31
CA2861064C (fr) 2020-07-14
CA2861064A1 (fr) 2013-07-18
EP2802427A1 (fr) 2014-11-19
EP2802427B1 (fr) 2016-10-12
US20140374052A1 (en) 2014-12-25
HK1201783A1 (en) 2015-09-11
WO2013104846A1 (fr) 2013-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3171996B1 (fr) Procédé et équipement de refroidissement
EP2802427B1 (fr) Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale
FR2537897A1 (fr) Procede de coulee continue de metal
EP0092477B1 (fr) Procédé et dispositif de fabrication d'un lingot d'acier creux
CA2013855A1 (fr) Procede et installation de coulee de produits metalliques minces a reduction d'epaisseur sous la lingotiere
EP0743114B2 (fr) Procédé de lubrification des parois d'une lingotière de coulée continue des métaux et lingotière pour sa mise en oeuvre
FR2471238A1 (fr) Procede et dispositif de coulee continue horizontale symetrique
FR2833871A1 (fr) Procede et installation de fabrication de bandes metalliques a partir de bandes coulees directement a partir de metal liquide
EP0407323B1 (fr) Procédé et dispositif de coulée continue entre cylindres de produits métalliques minces aptes au laminage à froid direct
CA2251007C (fr) Procede de coulee continue des metaux et installation de coulee pour sa mise oeuvre
EP3475012B1 (fr) Four de refroidissement par solidification dirigée et procédé de refroidissement utilisant un tel four
EP0393005A2 (fr) Procédé et dispositif de refroidissement d'un produit métallique coulé en continu
CA2072952A1 (fr) Procede permettant d'ameliorer l'etat de surface et la regularite d'epaisseur d'une bande mince metallique coulee sur une roue
FR2522287A1 (fr) Procede de fabrication de toles ou plaques d'acier
FR2525131A1 (fr) Procede et dispositif de fabrication d'un lingot d'acier creux
EP0382702B1 (fr) Procédé de fabrication d'une brame mince en acier par coulée continue
FR2747059A1 (fr) Procede de coulee continue des metaux et lingotiere pour sa mise en oeuvre
WO2017198500A1 (fr) Moule de coulée semi-continue verticale comportant un dispositif de refroidissement
EP0452294A2 (fr) Procédé et installation pour la coulée continue d'un métal
FR2677565A1 (fr) Procede d'augmentation de la production d'une ligne de coulee continue d'acier.
FR2497130A1 (fr) Moule pour coulage en continu de l'acier
BE874171A (fr) Procede perfectionne de fabrication d'une barre d'acier par coulee continue
FR2835208A3 (fr) Procede de coulee continue des metaux en lingotiere oscillante
BE451822A (fr)
BE534616A (fr)

Legal Events

Date Code Title Description
CA Change of address

Effective date: 20150915

CD Change of name or company name

Owner name: CONSTELLIUM ISSOIRE, FR

Effective date: 20150915

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 5

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 6

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 10

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 11

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 12

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 13